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Working with large language models using Azure

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Working with large language models using Azure

 Microsoft

Instructeur : Microsoft

Inclus avec Coursera Plus

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niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

2 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Cloud Applications
  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : Embeddings
  • Catégorie : Prompt Engineering
  • Catégorie : Large Language Modeling
  • Catégorie : Application Design
  • Catégorie : Microsoft Azure
  • Catégorie : Retrieval-Augmented Generation
  • Catégorie : Model Deployment
  • Catégorie : Semantic Web
  • Catégorie : LLM Application
  • Catégorie : Application Deployment
  • Catégorie : ChatGPT

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Évaluations

23 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Il y a 4 modules dans ce cours

This foundational module introduces the core concepts behind Large Language Models (LLMs). You will start by exploring the fundamental architecture that powers models like GPT (Generative Pre-trained Transformer) and learn how they process information and generate human-like text. The second half of the module is dedicated to prompt engineering, where you will learn and apply essential techniques—from basic commands to advanced strategies like few-shot learning and chain-of-thought—to effectively communicate with and control AI models to achieve desired outcomes.

Inclus

8 vidéos8 lectures5 devoirs

This module focuses on one of the most powerful techniques for enhancing LLMs: Retrieval-Augmented Generation (RAG). You will learn how to ground models in external, private, or real-time data sources to provide more accurate and contextually relevant responses. You will start by building a basic RAG pipeline using Azure services and then progress to constructing and optimizing advanced systems with techniques like semantic ranking and sophisticated data chunking strategies.

Inclus

5 vidéos6 lectures6 devoirs

This module explores fine-tuning as a powerful method for customizing an LLM's core behavior, style, or knowledge for specialized tasks. You will learn the entire fine-tuning workflow, from preparing a high-quality dataset to launching the training job and evaluating the customized model's performance in Azure. Critically, you will learn to strategically decide when to use fine-tuning versus RAG—or a hybrid of both—to create highly effective, domain-specific AI solutions.

Inclus

4 vidéos7 lectures6 devoirs

This module transitions from theory to practice by guiding you through the end-to-end process of building and deploying a complete generative AI application. You will learn to design an application's architecture and user flow before using Azure AI Foundry and Prompt flow tools to build it. The module then covers the critical MLOps lifecycle, teaching you how to deploy your application as a secure endpoint, manage it in a production environment, and implement monitoring with Azure Monitor for performance and cost.

Inclus

6 vidéos6 lectures6 devoirs

Instructeur

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262 Cours2 099 985 apprenants

Offert par

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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
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